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高中生物:高考重點,細胞器知識歸納
5、分布最廣泛的細胞器是核糖體;【解析】核糖體在動物細胞和植物細胞、原核細胞和真核細胞,甚至在葉綠體和線粒體中都有分布。葉綠體和線粒體中的核糖體與葉綠體和線粒體自身的蛋白質合成有關。此外,染色體也能進行複製和自我複製,但它不是細胞器。若說能自我複製的結構應包括線粒體、葉綠體和染色體。
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第二節 細胞器——系統內的分工合作
高考的重點:1.細胞內的主要細胞器和結構功能。2.線粒體、葉綠體、核糖體和各個細胞器的聯繫。1、葉綠體與線粒體(1)葉綠體:主要分布在綠色植物的葉肉細胞內。①內膜沒有摺疊,選擇性很強。細胞質中共有的細胞器是線粒體、內質網、高爾基體、核糖體等。4、細胞器之間的協調配合(1)胞內蛋白:合成場所在游離核糖體,作用場所在細胞內。如:血紅蛋白、與有氧呼吸有關的酶。
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葉綠體與線粒體的異同
葉綠體與線粒體是兩種非常重要的細胞器,之所以說其重要是基於以下兩個原因:一是它們的功能和作用與細胞的新陳代謝及生物的生命活動密切相關,二是幾乎各類的考題以及模擬試卷都會對這兩種細胞器進行考查
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植物所發現植物細胞器基因組新的演化模式
該研究對苔蘚、石松、蕨類和種子植物中控制細胞器DNA複製、重組和修復系統的核基因進行比較分析,發現質體靶向的基因有不同程度的減少甚至丟失;而作用於質體和線粒體的雙靶向基因數目與序列均保守並正常轉錄。基於此,該研究提出如下假說:由於質體靶向修復系統的弱化和缺失,雙靶向的核基因在卷柏質體基因組中複製、重組和修復中發揮重要作用,是質體與線粒體基因組趨同演化的重要因素。該研究揭示早期陸地植物卷柏中獨特的細胞器基因組演化模式及機制,拓展對植物界細胞器基因組演化的認識。
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高中生物——牛氣的「細胞器」
細胞中牛氣的「細胞器」細胞器的種類和功能多樣,共同協調配合,完成了細胞內各種物質的合成和各種代謝活動,也是牛氣呀~但是,有很多同學感覺這一塊兒內容太細碎,總是會弄混弄錯,煩哩很……1.線粒體(被健那綠染成藍綠色):結構:有內外兩層膜、線粒體基質組成,內膜向內突起形成
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浙大林愛福團隊建立細胞器非編碼RNA圖譜,並解析其功能
該研究通過建立細胞器免疫親和純化體系,繪製了細胞器lncRNA圖譜,並從中揭示了線粒體lncRNA GAS5在幫助細胞應對能源匱乏條件,介導TCA循環代謝區室解離中的重要調控作用,為研究lncRNA亞細胞空間動態調控與人類疾病發生的聯繫提供了嶄新的視角。為了精確解析細胞器RNA組分分布,研究者們經過探索優化建立了一套細胞器免疫親和純化體系。
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發現植物「伏地魔」細胞器演化的秘密
這項研究揭示了早期陸地植物卷柏中獨特的細胞器基因組演化模式及機制,拓展了人們對植物界細胞器基因組演化的認識。相關研究成果發布在《植物學雜誌》上。研究人員通過生物信息學分析發現,在伏地卷柏中188-kb的質體基因組的主構象中存在三個核糖體操縱子拷貝,可轉換成包含兩個近乎等比例存在的110-kb和78-kb的亞基因組構象;伏地卷柏的線粒體基因組包括總長為110-kb的27條重疊群,且兩端均含有同向重複序列,可介導多種構象的相互轉換。
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高中生物《細胞器——系統的分工合作》說課稿
二、說學情學生雖然學過了高倍鏡的使用和細胞膜,但由於線粒體等細胞器比較小,它們的內部結構很難細緻的觀察到,並且功能也較抽象,因此這節課採用顯微投影、動畫等直觀方式深入學習,以降低這節的教學難度。三、說教學目標1.能舉例說出幾種細胞器的結構和功能;能正確使用高倍顯微鏡觀察線粒體和葉綠體的形態和分布。
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專家點評|林愛福組建立細胞器非編碼RNA圖譜並解析其功能
因此,作者開發了基於免疫親和純化的細胞器純化方案,使用簡化的細胞勻漿-離心法獲得輕線粒體組分懸液(LMF),再通過線粒體表面標誌蛋白Tom20或溶酶體表面標誌蛋白Lamp1的抗體分別捕獲LMF懸液中線粒體及溶酶體組分,最後通過Protein A/G磁珠富集並磁性分離得到免疫親和純化的完整細胞器。
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線粒體起源新說
美國弗尼吉亞大學的兩名研究人員認為,線粒體的前身很可能是一種寄生菌。就連初中生都知道,線粒體是「細胞的能量工廠」,這一細胞器的起源可追溯到約20億年前。儘管科學家在19世紀就發現了這些供能者,但關於它們是如何進化成細胞的重要器件的,仍沒有一致的說法。線粒體的祖先是一種非寄生性細菌,被另外一種單細胞生物攝入體內。大多數生物學家認為,該細菌有利於宿主:其中一種假說是,線粒體的前身,也就是那些細菌,能提供氫,幫助宿主細胞產生能量。
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線粒體非編碼RNA再登頂刊:浙大林愛福團隊建立細胞器非編碼RNA圖譜...
該研究通過建立細胞器免疫親和純化體系,繪製了細胞器lncRNA圖譜,並從中揭示了線粒體lncRNA GAS5在幫助細胞應對能源匱乏條件,介導TCA循環代謝區室解離中的重要調控作用,為研究lncRNA亞細胞空間動態調控與人類疾病發生的聯繫提供了嶄新的視角。為了精確解析細胞器RNA組分分布,研究者們經過探索優化建立了一套細胞器免疫親和純化體系。
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Nat Commun:細胞器是如何組成細胞的
2016年6月24日訊/生物谷BIOON/--細胞生物學教科書上的圖片呈現給我們的不夠完美,教科書上的細胞核,內質網,高爾基體等細胞器是在固定位置上表現出來的一些線粒體和囊泡是散亂隨機分布的,其它的細胞器分布的非常少。因為活細胞成像技術的發展,我們知道了細胞器是高度動態分布的,那麼它們在細胞中是如何分布的呢?細胞器又是如何通向它們定向位置的?埃克塞特大學的Gero Steinberg報告稱針對這一重要問題的答案發表在《Nature Communications》雜誌上。
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高三生物第一輪複習:細胞器的結構和功能教案
學習目標:1.舉例說明幾種細胞器的結構和功能2.了解植物細胞和動物細胞的區別. 3.自主學習和思維訓練的培養。 學習重點:幾種細胞器的結構和功能 學習難點:如何掌握幾種細胞器的結構和功能 導學誘思: 1.
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細胞蛇:細胞器家族的新成員
經典的細胞器由於被包裹在脂質雙層的細胞膜內而易於分辨識別。真核細胞的細胞膜將細胞分成隔間,這些隔間在形態和代謝方面都是獨特的。有膜包裹的細胞器有細胞核、線粒體、內質網、高爾基體、溶酶體和過氧化物酶體等。1831年蘇格蘭科學家布朗(R. Brown)在蘭花細胞裡發現細胞核,這是第一個被發現的細胞器。
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高中生物知識點匯總之細胞器
#高中生物#細胞中的八大細胞器①線粒體是細胞進行有氧呼吸的主要場所。(雙模結構)線粒體②葉綠體是綠色植物,能進行光合作用的細胞含有的細胞器。(無膜結構)⑥溶酶體內含有多種水解酶能分解衰老、損傷的細胞器吞噬並殺死入侵細胞的病毒或病菌,分解其產物,對細胞有用則再用,廢物則排出細胞外。
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打破認知,核糖體蛋白參與植物細胞器內含子剪切
責編 | 奕梵線粒體和葉綠體是包含遺傳信息的半自主性細胞器,而是分別參與線粒體和葉綠體II 型內含子的剪接。為了測試uL18-L1和uL18-L8蛋白是否還保留了與線粒體或葉綠體核糖體結合的能力,作者利用了密度梯度沉降測定了含有這兩種蛋白的複合物的大小,發現它們要比線粒體核糖體和葉綠體核糖體蛋白複合物小得多,因此推測這兩個uL18-Like蛋白與細胞器核糖體組成無關。
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細胞線粒體提取試劑盒解決方案
K268旨在提取總細胞膜蛋白(包括細胞器膜),而K295專門純化質膜蛋白。二、溶酶體純化試劑盒(Lysosome Purification Kit,K235-50)溶酶體是在大多數動物細胞(紅細胞除外)中發現的膜結合細胞器。
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高一生物教案:《細胞器——系統內的分工合作》教案一
【教學重難點】 1.葉綠體、線粒體的基本結構和主要功能。 2.其它細胞器的主要功能。 【教學方法】 教師講述與學生觀察相結合。 提問:從細胞亞顯微結構圖中看出,細胞質基質和細胞器的形態有何不同? 回答:基質為液態,沒有固定形狀。而細胞器有特定的形態結構。) 講述:細胞器是由原生質所分化的有一定形態、結構和功能的小器官。細胞器的種類主要有以下幾種。 (教師出示線粒體投影片) 講述:線粒體由內外兩層膜構成。
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【科學普及】觸摸細胞器的脈動
【科學普及】觸摸細胞器的脈動 2020-10-09 16:55 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
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發現細胞器組分重塑和功能變化規律—新聞—科學網
中科院廣州生物院